EA022006B1 - Способ геофизического исследования перспективного нефтеносного района - Google Patents
Способ геофизического исследования перспективного нефтеносного района Download PDFInfo
- Publication number
- EA022006B1 EA022006B1 EA201200055A EA201200055A EA022006B1 EA 022006 B1 EA022006 B1 EA 022006B1 EA 201200055 A EA201200055 A EA 201200055A EA 201200055 A EA201200055 A EA 201200055A EA 022006 B1 EA022006 B1 EA 022006B1
- Authority
- EA
- Eurasian Patent Office
- Prior art keywords
- triangles
- intersection
- triangle
- network
- block
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 31
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims abstract description 15
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 claims abstract description 15
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000012545 processing Methods 0.000 claims description 34
- 230000011218 segmentation Effects 0.000 claims description 11
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 4
- 230000009466 transformation Effects 0.000 claims description 3
- 238000000638 solvent extraction Methods 0.000 claims 1
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 13
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 6
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 5
- 238000011160 research Methods 0.000 description 5
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 4
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000003208 petroleum Substances 0.000 description 3
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 3
- 230000000903 blocking effect Effects 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- GNFTZDOKVXKIBK-UHFFFAOYSA-N 3-(2-methoxyethoxy)benzohydrazide Chemical compound COCCOC1=CC=CC(C(=O)NN)=C1 GNFTZDOKVXKIBK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000018109 developmental process Effects 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 description 1
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005192 partition Methods 0.000 description 1
- 238000010845 search algorithm Methods 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T17/00—Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
- G06T17/05—Geographic models
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V20/00—Geomodelling in general
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06T—IMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
- G06T17/00—Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
- G06T17/20—Finite element generation, e.g. wire-frame surface description, tesselation
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Geometry (AREA)
- Software Systems (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Computer Graphics (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Geophysics (AREA)
- Geophysics And Detection Of Objects (AREA)
- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области поиска нефтяных месторождений, в частности к способам трехмерного нефтяного геофизического исследования нефтеносного района. Техническим результатом заявляемого способа является облегчение поиска перспективных нефтеносных месторождений. Данный технический результат реализуют в способе, включающем геофизическое исследование изучаемой территории, путем последовательного обхода исследуемого участка по периферийному контуру относительно условно принятого его центра через определенный шаг сейсмовоздействия. На основании полученных результатов производят построение блочной модели исследуемого геологического района.
Description
Изобретение относится к области поиска нефтяных месторождений, в частности к способам трехмерного нефтяного геофизического исследования нефтеносного района посредством построения блочной модели применительно к условиям сложных геологических структур.
Предпосылки создания изобретения
Способы поиска нефтяных месторождений с применением трехмерного сейсмического исследования территории становятся все более и более сложными, а получение, обработка и методы интерпретации полученных данных - все более и более усовершенствуются. В этих условиях компьютеризированное трехмерное сейсмическое исследование территории приобретает все большую роль. В частности, для облегчения поиска нефтяных месторождений имеется практическая потребность в распознавании и идентификации построенной геологом сложной трехмерной геологической модели посредством ее компьютеризированной обработки.
Это связано с тем, что традиционная модель слоев геологического разреза, используемая для поиска нефтяных месторождений, не может корректно описать сложную трехмерную геологическую модель, что определяет необходимость преобразования пластовой модели в блочную модель с привлечением средств вычислительной техники.
Однако построение блочной модели для сложных геологических структур связано с разработкой новых технических решений геологического исследования территории, которые невозможны без проведения поисковых исследований. Такие, необходимые для геофизического исследования нефтеносной территории, изыскания ведутся длительное время и в настоящее время еще не завершены. Это привлекает большое внимание специалистов, поскольку упомянутые изыскания содержат большое количество практических и теоретических результатов.
Однако существующие способы геофизического исследования нефтеносной территории путем построения блочной модели для сложных геологических структур связаны с необходимостью проведения трудоемких математических расчетов по обработке полученных данных, что не отвечает практическим требованиям. Это позволяет констатировать, что в настоящее время нет эффективного способа геофизического исследования территории с целью поиска нефтяных месторождений на основе построения блочной модели для сложных геологических структур. Между тем способы поиска перспективных залежей углеводородов посредством построения таких моделей может оптимизировать процессы их добычи с одновременным уменьшением затрат труда и средств, а также минимизацией вреда для окружающей среды.
Техническим результатом заявляемого способа является облегчение поиска перспективных нефтеносных месторождений путем проведения комплексного сейсмического исследования на глубину потенциального залегания нефтеносных пластов земной коры конкретного района исследуемой территории и создания на базе полученных в результате этих действий материального характера конкретных результатов трехмерной наглядной геологической картины блока последовательно расположенных по глубине земных пластов данного исследуемого района на основе применения компьютерной технологии и выдачи полученных результатов в виде компьютерной графики.
Для решения вышеупомянутой технической проблемы предложен простой и практичный способ геофизического исследования нефтеносного района путем построения блочной модели для сложных геологических структур, который позволяет избежать использования трудоемких математических расчетов.
Изобретение реализуют посредством следующих технологических приемов. При проведении геофизического исследования перспективного нефтеносного района комплексную сейсморазведку ведут путем последовательного обхода исследуемого участка по периферийному контуру относительно условно принятого его центра через определенный шаг сейсмовоздействия и фиксирования полученных результатов в каждой вертикальной плоскости, проходящей через точку сейсмовоздействия и вертикальную ось условно принятого центра исследуемого участка, расположенного на поверхности земли, причем по каждой вертикальной плоскости производят построение треугольника с вершинами в точке сейсмовоздействия, условный центр которого расположен на поверхности исследуемого участка и его проекции, расположенной на самой нижней точке исследуемой толщи земной коры, после чего:
а) производят описание треугольной сети на горизонтальной поверхности и поверхности геологического разреза для подготовки исходных данных;
б) преобразовывают горизонтальные плоскости пересечения полученных треугольников в их пространственное пересечение по глубине вертикального разреза, получая, таким образом, треугольную сеть, образованную горизонтальными плоскостями и вертикальными радиальными плоскостями по глубине разреза, после чего находят точки пересечения соседних треугольников, затем соединяя между собой эти точки получают линию их пересечения на разных глубинах, совокупность которых образует объемную блочную модель исследуемого геологического района;
в) производят обработку геометрической и топологической последовательности характерных точек в пределах каждого пересекающегося треугольника;
г) производят выделение образованного блока геологических пластов, сформированного вереницей кромок треугольников, то есть их совокупной сетью полученных после обработки геометрической и то- 1 022006 дологической последовательности характерных точек треугольной сети, после чего определяют характерные геологические показатели полученных элементарных блоков, формируя на их основе посредством итерации пространственную трехмерную блочную модель реальной геологической объемной картины исследуемого района.
При этом при выполнении шага а) производят:
определение периферийной точки Р (х, у, ζ), относящейся к контрольной точке горизонтальной поверхности и поверхности разреза, или точке пересечения между горизонтальной поверхностью и поверхностью разреза и границами блочной модели;
определение треугольника Т (х, у, ζ), сформированного соединением трех смежных точек на горизонтальной поверхности и на поверхности разреза, не выходящего за пределы горизонтальной поверхности и поверхности разреза;
определение поверхности δ (х, у, ζ), состоящей из одного или более соединенных треугольников горизонтальной поверхности и поверхности разреза, минимальной единицей которой является треугольник, представляющий локальную горизонтальную поверхность и локальную поверхность разреза, определение нижней поверхности 8 (х, у, ζ), существующей подобласти, сформированной разрезом горизонтальной поверхности, поверхностью разреза и границами модели в трехмерном пространстве;
определение блока В (х, у, ζ), являющегося закрытым трехмерным пространственным блоком, составленным из множества подобластей;
где х и у являются горизонтальными координатами и ζ является вертикальной координатой по глубине разреза.
В шаге б) находят точки пересечения для соседних пересекающихся треугольников и получают линию пересечения между ними, для чего:
(1) выполняют региональную сегментацию, выполненную на совокупной поверхности треугольников, при условии, что совокупность треугольников на горизонтальной поверхности, и поверхности разреза есть Ν, тогда две подобласти являются сформированными после первого этапа сегментации: [0, N/2] и [Ν/2+1, Ν]; второй этап дальнейшей региональной обработки делит каждую из соседних подобластей на две меньшие области, таким образом, на втором этапе являются полностью сформированными 4 подобласти; и так далее; при этом максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти являются вычисленными поэтапной региональной обработкой полученных данных в отношении горизонтальной поверхности, и поверхности разреза;
(2) для определения пересекающихся подобластей после преобразования в подобласти поочередно формируют последовательность вложенных подобластей, при этом, поскольку количество пересекающихся треугольников является небольшим, то соответственно производят вычисление только пересекающихся подобластей, без вычисления непересекающихся подобластей, соответственно алгоритм определения пересекающихся подобластей является быстрым, но не совсем точным, причем точность алгоритма включает два аспекта, первый из которых связан с тем, что две пересекающиеся подобласти определяются как непересекающиеся и могут быть исключены алгоритмом, а второй имеет две непересекающиеся подобласти, которые определяются как пересекающиеся и поэтому являются приемлемыми, при условии, что максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти А1, А2 ЯВЛЯЮТСЯ х1тах, х1т1п, у1тах, У1шт ζ1ΐϊΐ,·ι.'χ· ζ1ιιιιη- х2тах, х2шт, у2тах, у2шт, ζ2ΐϊΐ,·ι.'χ· ζ2ΐϊΐιιι· соответственно, определяя, являются ли две области пространства перекрытыми, то есть, если х1тах<х2т1п, или х2тах<х1тт, или у1тах<у2тт, или у2тах<у1тт, или или ζ2ΙηΕΚ<ζ1Ιη1η, две области являются не перекрытыми, тогда две подобласти не могут быть пересекающимися;
(3) вычисляют пересечение треугольников в пространственной плоскости, при этом, если две подобласти пересекаются друг с другом, вычисляют пересечение для каждого треугольника в соответствующих подобластях, после чего формируют линию их пересечения соединением всех точек пересечения, при этом если точка пересечения находится в пределах треугольника или лежит на его стороне, то производят вычисление пересечений между пространственной плоскостью треугольника и участком пространства, в котором расположена вышеупомянутая линия пересечения.
В шаге в) обработку геометрической и топологической последовательности осуществляют в пределах каждого пересекающегося треугольника, при этом граничные данные горизонтальных поверхностей и поверхностей разреза в линии пересечения берут в качестве предельных условий, а вершины существующей сети треугольников используют в качестве интерполяционных опорных точек, затем для получения новой сети методом разбиения производят повторную интерполяцию, после чего посредством вычисления точек пересечения получают совокупность пересекающихся треугольников и совокупность точек пересечения, при этом обработку последовательности линий пересечения производят посредством обработки последовательности каждого пересекающегося треугольника и тем самым задачу обработки последовательности поверхностей пересечения преобразуют в задачу соединения треугольной сети с ограничениями сторон с соблюдением следующих условий ограничения:
(1) граничащая сторона должна принадлежать некоторому суб-треугольнику, другие же стороны должны принадлежать соседним различным треугольникам;
(2) каждые две стороны, которые не связаны между собой, являются непересекающимися. В шаге г)
- 2 022006 выделяют образованный пространственный блок геологических пластов для получения интерфейса, сформированного границами кромок упомянутого блока, после чего, используя графический способ определения, выделяют треугольники сети на границе указанного блока посредством следующих последовательных шагов:
(1) треугольники сети горизонтальных поверхностей и поверхности разреза в полученной блочной модели дублируют так, чтобы горизонтальные поверхности и поверхности разреза в каждой составной части модели имели две части сетей; изменяют направление поворота одной части сети; сохраняют только одну часть поверхности сети треугольников для пограничной поверхности модели, с неизмененным направлением ее поворота, таким образом, первоначальная информация о соседних сторонах треугольников сети в каждой поверхности является утраченной;
(2) внутреннюю единицу сети используемого геологического тела произвольно выбирают в качестве используемого треугольника и сосредотачивают в выбранной совокупности треугольников; последующим поиском треугольников, которые имеют общую сторону и то же самое направление поворота, устанавливают взаимоотношения соседних треугольников, и выполняют это же самое для соседних общих сторон используемого треугольника и выбранного треугольника; при этом если найдено больше одного треугольника, выбирают треугольник с наименьшим нормальным прилежащим углом;
(3) повторяют шаг (2) до получения информации о всех соседних сторонах треугольников в совокупности треугольников, выявляя таким образом границы образованного блока;
(4) производят итерацию согласно вышеупомянутым шагам всех элементарных блоков, пока они не преобразуются единый объемный блок; определяют геологические показатели пластов образования блока для формирования трехмерной блочной модели реальной объемной геологической картины исследуемого района.
Краткое изложение сущности изобретения
Техническим результатом заявляемого способа является облегчение поиска перспективных нефтеносных месторождений путем проведения комплексного сейсмического исследования на глубину потенциального залегания нефтеносных пластов земной коры конкретного района исследуемой территории и создания на базе полученных в результате этих действий материального характера конкретных результатов трехмерной наглядной геологической картины блока последовательно расположенных по глубине земных пластов данного исследуемого района на основе применения компьютерной технологии и выдачи полученных результатов в виде компьютерной графики.
Приведенный технический результат реализуют посредством следующих технологических приемов.
Производят геофизическое исследование исследуемой территории посредством комплексной сейсморазведки, которую осуществляют путем последовательного обхода исследуемого участка по периферийному контуру относительно условно принятого его центра через определенный шаг сейсмовоздействия и фиксирования полученных результатов в каждой вертикальной плоскости, проходящей через точку сейсмовоздействия и вертикальную ось условно принятого центра исследуемого участка, расположенного на поверхности земли, причем по каждой вертикальной плоскости производят построение треугольника с вершинами в точке сейсмовоздействия, условный центр которого расположен на поверхности исследуемого участка и его проекции, расположенной на самой нижней точке исследуемой толщи земной коры, после чего:
а) описывая треугольную сеть на горизонтальной поверхности и поверхности геологического разреза производят подготовку исходных данных;
б) преобразовывая поверхность пересечения в конструируемой блочной модели в пересечение треугольников после получения треугольной сети на горизонтальной поверхности и поверхности разреза получают ответ на вопрос, пересекаются ли соседние треугольники, далее определяют место пересечения соседних сторон треугольников, затем находят точки пересечения соседних пересекающихся треугольников и соединяя между собой найденные точки получают линию их пересечения;
в) производят обработку геометрической и топологической последовательности в пределах каждого пересекающегося треугольника; и
г) выделяя элементарный блок для получения интерфейса, сформированного вереницей кромок элементарного блока, то есть совокупной сетью треугольников после обработки геометрической и топологической последовательности созданной на треугольной сети; и определяя геологические показатели элементарного блока формируют трехмерную блочную модель;
В шаге а) производят описание треугольной сети на горизонтальной поверхности и поверхности геологического разреза, которая включает границы модели и контрольную точку или точку пересечения Р (х, у, ζ) горизонтальной поверхности и поверхности разреза.
Контрольная точка содержит основные данные для описания формы горизонтальной поверхности и поверхности разреза. На практике интерполяция может быть выполнена посредством основных контрольных точек, а также для образования новых контрольных точек, которые являются более полезными для описания горизонтальной поверхности и поверхности разреза.
При этом треугольник Т (х, у, ζ), сформированный соединением трех смежных точек на горизон- 3 022006 тальной поверхности и на поверхности разреза, не должен выходить за пределы горизонтальной поверхности и поверхности разреза.
Основные принципы, которые должны соответствовать описанию горизонтальной поверхности и поверхности разреза, являются следующими: во-первых, треугольник насколько возможно должен быть близок к равностороннему треугольнику и избегать при этом формы зауженного треугольника, что полезно для численной обработки блочной модели; во-вторых, согласно изменению горизонтальной поверхности и поверхности разреза новая точка треугольной сети образуется посредством интерполяции ранее известных контрольных точек; в-третьих, сеть треугольников для более точного описания изменения интерфейса должна быть плотнее расположена там, где возникают большие изменения горизонтальной поверхности и поверхности разреза.
Поверхность δ (х, у, ζ) состоит из одного или более соединенных треугольников горизонтальной поверхности и поверхности разреза, минимальной единицей которой является треугольник, представляющий локальную горизонтальную поверхность и локальную поверхность разреза.
Нижняя поверхность образована разрезом горизонтальной поверхности, поверхность разреза и границы модели в трехмерном пространстве являются подобластью 8 (х, у, ζ).
Блок В (х, у, ζ), является закрытым трехмерным пространственным блоком, составленным из множества подобластей.
В шаге б) находя точки пересечения для соседних пересекающихся треугольников и получая в результате линию пересечения посредством соединения точек пересечения устанавливают, пересекаются ли два треугольника, для чего производят следующие действия:
(1) выполняют поэтапную региональную сегментацию имеющихся данных в отношении горизонтальных поверхностей и поверхностей разреза.
Для этого региональную сегментацию производят на совокупной поверхности треугольников при условии, что совокупность треугольников на горизонтальной поверхности и поверхности разреза есть Ν, тогда две нижних подобласти являются сформированными после первого этапа сегментации: [0, Ν/2] и [Ν/2+1, Ν]; второй этап дальнейшей региональной сегментации делит каждую из соседних подобластей на две меньшие области, таким образом, на втором этапе сегментации образуются 4 подобласти; и так далее. При этом максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти находят расчетным способом.
2) Определение пересеченных подобластей.
После преобразования в подобласти формируют очередность вложенных подобластей. Так как количество пересекающихся треугольников является небольшим, после упомянутого преобразования образуется несколько пересекающихся подобластей, следовательно, расчет требуется производить только в отношении пересекающихся подобластей, оставляя без внимания непересекающиеся подобласти. Алгоритму определения пересечения подобластей требуется быть очень быстрым, но не очень точным. Точность алгоритма включает два аспекта: первый аспект связан с тем, что две пересекающиеся подобласти определяются как непересекающиеся, что ведет к алгоритмической ошибке, которую следует избежать; второй аспект имеет две непересекающиеся подобласти, которые определяются как пересекающиеся, которые увеличивают нагрузку вычисления, не приводя к алгоритмической ошибке. Поэтому второй аспект может быть приемлемым, а первый должен быть алгоритмом исключен, при условии, что максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти А1, А2 являются х1тах, х1тт, у1тах, у1тт, ^тах, ζ1ΐϊΐιιι· х2тах, х2тт, у2тах, у2тт, ζ2таx, ζ2ΐϊΐιιι· соответственно, определяя, ЯВЛЯЮЛСЯ ли две области пространства перекрытыми, то есть, если х1тах<х2т1П, или х2тах<х1тт, или у1тах<у2тт, или у2тах<у1тт, или ζ1таx<ζ2т1η, или ζ2таx<ζ1т1η, две области являются не перекрытыми, тогда две подобласти не могут быть пересекающимися.
(3) Вычисление пересечения треугольников в пространственной плоскости.
Если две подобласти пересекаются друг с другом, в этом случае требуется вычислить пересечение для каждого треугольника в соответствующих подобластях. По существу, пересечение соседних треугольников в пространственной плоскости означает пересечение соседних пространственных плоскостей, с образованием в месте пересечения прямой линии в пространстве. Для этого требуется вычислить точки пересечения соседних треугольников и сформировать линию их пересечения соединением всех точек пересечения. Таким образом, вычисление пересечения соседних треугольников означает вычисление пересечений трех сторон одного треугольника с пространственной плоскостью, сформированной другим треугольником. Если точка пересечения лежит в пределах треугольника или лежит на его стороне, это есть действительная точка пересечения. В этом случае, проблема ограничивается вычислением пересечений между пространственной плоскостью треугольника и участком пространства, в котором расположена вышеупомянутая линия пересечения.
В шаге в) обработку геометрической и топологической последовательности осуществляют в пределах каждого пересекающегося треугольника. Для большей точности граничные данные горизонтальных поверхностей и поверхностей разреза в линии пересечения берут в качестве предельных условий, а вершины существующей сети треугольников используют в качестве интерполяционных опорных точек, затем для получения новой сети методом разбиения производят повторную интерполяцию. Посредством
- 4 022006 вычисления точек пересечения получают совокупность пересекающихся треугольников и совокупность точек пересечения. Обработку последовательности линий пересечения производят посредством обработки последовательности каждого пересекающегося треугольника. В результате задачу обработки последовательности поверхностей пересечения преобразуют в задачу соединения треугольной сети с ограничениями сторон. Условия ограничения включают следующее:
(1) граничащая сторона должна принадлежать некоторому суб-треугольнику, другие же стороны должны принадлежать соседним различным треугольникам;
(2) каждые две стороны, которые не связаны, являются непересекающимися. В шаге г) выделяют элементарный блок для получения интерфейса, сформированного границами кромок элементарного блока, то есть совокупность треугольников сети, и геологические показатели элементарного блока являются заданными для формирования трехмерной блочной модели. В частности, используя графический способ определения, выделяют треугольники сети на границе элементарного блока посредством следующих детальных шагов:
(1) треугольники сети горизонтальных поверхностей и поверхности разреза в блочной модели дублируют, так чтобы горизонтальные поверхности и поверхности разреза в каждой модели имели две части сетей; изменяют направление поворота одной части сети; сохраняют только одну часть поверхности сети треугольников для пограничной поверхности модели, с неизмененным направлением ее поворота, таким образом, первоначальная информация о соседних сторонах треугольников сети в каждой поверхности является утраченной;
(2) внутренняя единица сети используемого геологического тела является произвольно выбранной в качестве используемого треугольника и сосредоточена в выбранной совокупности треугольников; последующим поиском треугольников, которые имеют общую сторону и то же самое направление поворота, устанавливают взаимоотношения соседних треугольников и выполняют это же самое для соседних общих сторон используемого треугольника и выбранного треугольника; при этом, если найдено больше одного треугольника, выбирают треугольник с наименьшим нормальным прилежащим углом;
(3) повторяют шаг (2) до получения информации о всех соседних сторонах треугольников в совокупности треугольников, получая таким образом границы элементарного блока;
(4) производят итерацию согласно вышеупомянутым шагам всех элементарных блоков, пока они не преобразуются в единый объемный блок; определяют геологические показатели пластов образования блока для формирования трехмерной блочной модели реальной объемной геологической картины исследуемого района.
Геометрическая последовательность означает, что треугольники сети в соседних пересекающихся поверхностях тесно соединены друг с другом без промежутка между ними и без взаимного перекрытия одного другим.
Топологическая последовательность означает, что треугольники сети в соседних пересекающихся поверхностях полностью соответствуют друг другу и для треугольников сети на одной поверхности можно найти соответствующий треугольник на другой поверхности, две вершины которых являются совпадающими.
Изобретение имеет следующие преимущества.
Благодаря изобретению облегчается поиск перспективных нефтеносных месторождений за счет комплексного сейсмического исследования нефтеносных пластов исследуемой территории и создания трехмерной наглядной геологической картины, последовательно расположенных по глубине земных пластов и выдачи полученных результатов в виде компьютерной графики. В результате ускоряется и удешевляется процесс поиска нефтеносных месторождений.
Кроме того, достигается блокирование ряда вычислений в четырех шагах а), б), в) и г) с получением следующих преимуществ.
1. Простой алгоритм и малая нагрузка вычисления. По сравнению с предшествующим уровнем, описанным в предпосылках создания изобретения, предложенный способ нефтяного геофизического исследования путем построения блочной модели является более простым, поскольку позволяет избежать использования системы уравнений с высокой трудностью решения и большой нагрузкой вычисления.
2. Достижение легкости обработки сложных геологических структур. По сравнению с предшествующим уровнем, описанным в предпосылках создания изобретения, существующее изобретение позволяет осуществлять геометрическую последовательность и обработку топологической последовательности в пределах каждого пересекающегося треугольника, что намного проще.
3. Благодаря изобретению облегчается геологическое моделирование трехмерного разреза в процессе физического исследования особенностей геологической структуры района.
4. Изобретение имеет большое прикладное и теоретическое значение, поскольку задача построения трехмерного разреза исследуемого района со сложной геологической структурой посредством построения блочной модели является крайне актуальной. В связи с этим предложенный способ имеет большое практическое значение в области геофизического исследования нефтеносных районов.
- 5 022006
Краткое описание чертежей
Детальное пояснение изобретения дано в приложенных чертежах и подробном описании его предпочтительного воплощения, где:
фиг. 1 - структурная блок-схема компьютерной обработки геометрической и топологической последовательности;
фиг. 2 - схематическая диаграмма, показывающая взаиморасположение соседних треугольников сети (в плане);
фиг. 3 - схематическая диаграмма, показывающая последовательное взаиморасположение соседних треугольников, в результате обхода исследуемого участка по периферийному контуру (в плане);
фиг. 4 - схематическая диаграмма, показывающая радиальное взаиморасположение соседних треугольников в вертикальной плоскости геологического разреза.
Подробное описание предпочтительного воплощения изобретения
Производят геофизическое исследование исследуемой территории посредством комплексной сейсморазведки, которую осуществляют путем последовательного обхода исследуемого участка по периферийному контуру относительно условно принятого его центра через определенный шаг сейсмовоздействия и фиксирования полученных результатов в каждой вертикальной плоскости, проходящей через точку сейсмовоздействия и вертикальную ось условно принятого центра исследуемого участка, расположенного на поверхности земли, причем по каждой вертикальной плоскости производят построение треугольника с вершинами в точке сейсмовоздействия, условный центр которого расположен на поверхности исследуемого участка и его проекции, расположенной на самой нижней точке исследуемой толщи земной коры, после чего следуют нижеприведенные действия.
1. Подготовка данных.
Для реализации способа нефтяного геофизического исследования путем построения блочной модели в условиях сложных геологических структур использованы следующие понятия, а именно точка, треугольник, поверхность, нижняя поверхность и блок, которые в описании изобретения имеют нижеприведенные значения.
Точка Р (х, у, ζ): относится к контрольной точке формы горизонтальной поверхности и поверхности разреза или точке пересечения между горизонтальной поверхностью и поверхностью разреза и границами модели, где х и у являются плановыми координатами, а ζ - вертикальная координата. Точка содержит основные данные для описания формы горизонтальной поверхности и поверхности разреза. На практике, интерполяция может быть выполнена по основным контрольным точкам, требуемым для формирования новой контрольной точки, которая является очень полезной для описания горизонтальной поверхности и поверхности разреза.
Треугольник Т (х, у, ζ): треугольник, сформированный, соединением трех смежных точек на горизонтальной поверхности и поверхности разреза, не выходя за пределы горизонтальной поверхности и поверхности разреза. Основные принципы, которым должно соответствовать описание треугольной горизонтальной поверхности и поверхности разреза, являются следующими: во-первых, треугольник должен быть близок к равностороннему треугольнику насколько это возможно, и избегать при этом зауженного треугольника, что выгодно для численной обработки модели; и, во-вторых, согласно изменению горизонтальной поверхности и поверхности разреза новые точки треугольников сети, образованные посредством интерполяции известных контрольных точек, и треугольники сети там, где происходят большие изменения, должны быть чаще расположены для более точного описания изменения интерфейса.
Поверхность δ (х, у, ζ), минимальной единицей которой является треугольник, составлена из одного или более связанных треугольников горизонтальной поверхности и поверхности разреза, причем эта поверхность представляет собой локальную горизонтальную поверхность и локальную поверхность разреза.
Нижняя поверхность 8 (х, у, ζ) является подобластью, сформированной разрезом горизонтальной поверхности, поверхностью разреза и границами блочной модели в трехмерном пространстве.
Блок В (х, у, ζ) является закрытым трехмерным пространственным блоком, составленным из совокупности нижних поверхностей.
На основе вышеупомянутых понятий производят описание треугольной сети на горизонтальных поверхностях и поверхностях разреза.
2. Вычисление точек пересечения.
После соединения треугольников на горизонтальной поверхности и поверхности разреза при построении блочной модели для сложных геологических структур поверхностное пересечение преобразовывается в пространственное пересечение треугольников. Как правило, количество треугольников сети на одной поверхности является большим. Если количество точек сети на поверхности составляет 1000x1000, тогда количество треугольников сети равно 2 миллионам. Предполагая, что пересечение соседних поверхностей 8 должно быть найдено, необходимы 2 миллиона х2 миллиона расчетных пересечений соседних треугольников, при этом нагрузка вычисления достигнет 1016-кратного вычисления пересечения треугольников, что не может быть реализовано.
- 6 022006
Однако, как правило, количество пересекающихся треугольников в соседних поверхностях 8 является небольшим, следовательно большинство треугольников не пересекаются. Если два треугольника могут быть быстро определены как непересекающиеся, время вычисления может быть уменьшено. Таким образом, предложен алгоритм поиска линии пересечения поверхностей пространства, основанный на двоичном поиске, основной технологический процесс которого включает следующие шаги.
(1) Выполняют градуированную региональную обработку по данным горизонтальных поверхностей и поверхностей разреза.
Основной идеей является выполнение региональной сегментации совокупности треугольников на поверхности. Предполагая, что совокупность треугольников на горизонтальной поверхности и поверхности разреза есть Ν, тогда две подобласти являются сформированными после первой градуированной сегментации: [0, Ν/2] и [Ν/2+1, Ν]; вторая градуированная региональная обработка делит далее каждую из этих соседних подобластей на две меньшие области, таким образом, являются полностью сформированными 4 подобласти на втором уровне; и так далее. При этом максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти являются расчетными.
2) Определяют пересечение подобластей.
После преобразования в подобласти образуется последовательность вложенных подобластей. Так как количество пересекающихся треугольников является небольшим, после преобразования в подобласти то соответственно требуется вычисление только пересекающихся подобластей, без вычисления непересекающихся подобластей, что значительно облегчает сложные вычисления. Соответственно алгоритм определения пересекающихся подобластей является быстрым, но не совсем точным. Точность алгоритма включает два аспекта: первый аспект связан с тем, что две пересекающиеся подобласти определяются, как непересекающиеся, что ведет к алгоритмической ошибке, которую следует избежать; второй аспект имеет две непересекающиеся подобласти, которые определяются как пересекающиеся, которые увеличивают нагрузку вычисления, не приводя к алгоритмической ошибке. Поэтому второй аспект может быть приемлемым, а первый должен быть алгоритмом исключен, при условии, что максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти А1, А2 являются х1тах, х1тт, у1тах, у1тт, Ζ.1··· .. ζΙιΙπ, х2тах, х2тт, у2тах, у2тт, ζ2ιηΕΚ, ζ2ιηιΙ1, соответственно, определяя, являются ли две области пространства перекрытыми, то есть, если х1тах<х2тШ, или х2тах<х1шй, или у1тах<у2тт, или у2тах<у1тт, или ζ1ι,ι,ι>.:<ζ2ΙΙΙΙΙΙ. или ζ2таx<ζ1т1η, две области являются не перекрытыми, тогда две подобласти не могут быть пересекающимися.
(3) Вычисляют пересечение треугольников в пространственной плоскости.
Если две подобласти пересекаются друг с другом, в этом случае требуется вычислить пересечение для каждого треугольника в соотвествующих подобластях. По существу, пересечение соседних треугольников в пространственной плоскости означает пересечение соседних пространственных плоскостей, с образованием в месте пересечения прямой линии в пространстве. Для этого требуется вычислить точки пересечения соседних треугольников и сформировать линию их пересечения, соединением всех точек пересечения. Таким образом, вычисление пересечения соседних треугольников означает вычисление пересечений трех сторон одного треугольника с пространственной плоскостью, сформированной другим треугольником. Если точка пересечения лежит в пределах треугольника или лежит на его стороне, это есть действительная точка пересечения. В этом случае проблема ограничивается вычислением пересечений между пространственной плоскостью треугольника и участком пространства, в котором расположена вышеупомянутая линия пересечения.
3. Обработка последовательности.
Геометрическая последовательность означает, что треугольники сети в соседних пересекающихся поверхностях тесно соединены друг с другом без промежутка между ними и без взаимного перекрытия одного другим. Топологическая последовательность означает, что треугольники сети в соседних пересекающихся поверхностях полностью соответствуют друг другу и для треугольников сети на одной поверхности можно найти соответствующий треугольник на другой поверхности, две вершины которых являются совпадающими. Следовательно, перед выделением элементарного блока требуется обработка границ блочной модели. Для большей точности граничные данные горизонтальных поверхностей и поверхностей разреза в линии пересечения берут в качестве предельных условий, а вершины существующей сети треугольников используют в качестве интерполяционных опорных точек, затем для получения новой сети методом разбиения производят повторную интерполяцию. Посредством вычисления точек пересечения получают совокупность пересекающихся треугольников и совокупность точек пересечения. Обработку последовательности линий пересечения производят посредством обработки последовательности каждого пересекающегося треугольника. В результате задачу обработки последовательности поверхностей пересечения преобразуют в задачу соединения треугольной сети с ограничениями сторон. Условия ограничения включают следующее:
(1) граничащая сторона должна принадлежать некоторому суб-треугольнику, другие же стороны должны принадлежать соседним различным треугольникам;
(2) каждые две стороны, которые не связаны, являются непересекающимися.
Структурная блок-схема алгоритма показана на фиг. 1.
- 7 022006
4. Выделение элементарного блока.
После того как на треугольниках сети на границе пересечения произведена обработка геометрической и топологической последовательности, производят выделение элементарного блока для получения интерфейса, сформированного границами кромок элементарного блока, то есть совокупность треугольников сети, и геологические показатели элементарного блока являются заданными для формирования трехмерной блочной модели. В частности, используя графический способ определения выделяют треугольники сети на границе элементарного блока посредством следующих детальных шагов:
(1) треугольники сети горизонтальных поверхностей и поверхности разреза в блочной модели дублируют, так чтобы горизонтальные поверхности и поверхности разреза в каждой единичной модели имели две части сетей; изменяют направление поворота одной части сети; сохраняют только одну часть поверхности сети треугольников для пограничной поверхности единичной модели, с неизмененным направлением ее поворота, таким образом, первоначальная информация о соседних сторонах треугольников сети в каждой поверхности является утраченной, как показано на фиг. 2 и 3;
(2) внутренняя единица сети используемого геологического тела является произвольно выбранной в качестве используемого треугольника и сосредоточена в выбранной совокупности треугольников; последующим поиском треугольников, которые имеют общую сторону и то же самое направление поворота, устанавливают взаимоотношения соседних треугольников и выполняют это же самое для соседних общих сторон используемого треугольника и выбранного треугольника; при этом если найдено больше одного треугольника, выбирают треугольник с наименьшим нормальным прилежащим углом, как показано на фиг. 4;
(3) повторяют шаг (2) до получения информации о всех соседних сторонах треугольников в совокупности треугольников, выявляя таким образом границы элементарного блока;
(4) производят итерацию, согласно вышеупомянутым шагам, всех элементарных блоков, пока элементарный блок не преобразуется в единый натурный блок; определяют геологические показатели элементарного блока для формирования трехмерной блочной модели.
Заключение
Проведенный патентный поиск не выявил аналогичных технических решений в отношении заявленного способа геофизического исследования нефтеносного района, в связи с чем имеются основания полагать, что заявленное техническое решение соответствует критерию новизна. Приведенные в формуле изобретения отличительные признаки являются существенными, так как обеспечивают получение технического результата. Что касается промышленная применимости данного изобретения, то, как видно из описания, она не вызывает сомнений. Таким образом, вышеизложенное позволяет считать, что заявленное техническое решение является изобретением.
Изобретение имеет следующие преимущества.
Благодаря изобретению облегчается поиск перспективных нефтеносных месторождений за счет комплексного сейсмического исследования нефтеносных пластов исследуемой территории и создания трехмерной наглядной геологической картины, последовательно расположенных по глубине земных пластов и выдачи полученных результатов в виде компьютерной графики. В результате ускоряется и удешевляется процесс поиска нефтеносных месторождений.
Кроме того, достигается блокирование ряда вычислений в четырех шагах а), б), в) и г) с получением следующих преимуществ.
1. Простой алгоритм и малая нагрузка вычисления. По сравнению с предшествующим уровнем, описанным в предпосылках создания изобретения, предложенный способ нефтяного геофизического исследования путем построения блочной модели является более простым, поскольку позволяет избежать использования системы уравнений с высокой трудностью решения и большой нагрузкой вычисления.
2. Достижение легкости обработки сложных геологических структур. По сравнению с предшествующим уровнем, описанным в предпосылках создания изобретения, существующее изобретение позволяет осуществлять геометрическую последовательность и обработку топологической последовательности в пределах каждого пересекающегося треугольника, что намного проще.
3. Благодаря изобретению облегчается геологическое моделирование трехмерного разреза в процессе физического исследования особенностей геологической структуры района.
4. Изобретение имеет большое прикладное и теоретическое значение, поскольку задача построения трехмерного разреза исследуемого района со сложной геологической структурой посредством построения блочной модели является крайне актуальной. В связи с этим предложенный способ имеет большое практическое значение в области геофизического исследования нефтеносных районов.
Claims (4)
- ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ1. Способ геофизического исследования перспективного нефтеносного района, включающий комплексную сейсморазведку, отличающийся тем, что комплексную сейсморазведку ведут путем последовательного обхода исследуемого участка по периферийному контуру относительно условно принятого его центра через определенный шаг сейсмовоздействия и фиксирования полученных результатов в каждой- 8 022006 вертикальной плоскости, проходящей через точку сейсмовоздействия и вертикальную ось условно принятого центра исследуемого участка, расположенного на поверхности земли, причем по каждой вертикальной плоскости производят построение треугольника с вершинами в точке сейсмовоздействия, условный центр которого расположен на поверхности исследуемого участка и его проекции, расположенной на самой нижней точке исследуемой толщи земной коры, после чего:а) производят описание треугольной сети на горизонтальной поверхности и поверхности геологического разреза для подготовки исходных данных;б) преобразовывают горизонтальные плоскости пересечения полученных треугольников в их пространственное пересечение по глубине вертикального разреза, получая, таким образом, треугольную сеть, образованную горизонтальными плоскостями и вертикальными радиальными плоскостями по глубине разреза, после чего находят точки пересечения соседних треугольников, затем соединяя между собой эти точки, получают линию их пересечения на разных глубинах, совокупность которых образует объемную блочную модель исследуемого геологического района;в) производят обработку геометрической и топологической последовательности характерных точек в пределах каждого пересекающегося треугольника;г) производят выделение образованного блока геологических пластов, сформированного вереницей кромок треугольников, то есть их совокупной сетью полученных после обработки геометрической и топологической последовательности характерных точек треугольной сети, после чего определяют характерные геологические показатели полученных элементарных блоков, формируя на их основе посредством итерации пространственную трехмерную блочную модель реальной геологической объемной картины исследуемого района.2. Способ геофизического исследования перспективного нефтеносного района по п.1, отличающийся тем, что в шаге а) осуществляют определение периферийной точки Р (х, у, ζ), относящейся к контрольной точке горизонтальной поверхности и поверхности разреза или точке пересечения между горизонтальной поверхностью и поверхностью разреза и границами блочной модели;определение треугольника Т (х, у, ζ), сформированного соединением трех смежных точек на горизонтальной поверхности и на поверхности разреза, не выходящего за пределы горизонтальной поверхности и поверхности разреза;определение поверхности δ (х, у, ζ), состоящей из одного или более соединенных треугольников горизонтальной поверхности и поверхности разреза, минимальной единицей которой является треугольник, представляющий локальную горизонтальную поверхность и локальную поверхность разреза, определение нижней поверхности 8 (х, у, ζ), существующей подобласти, сформированной разрезом горизонтальной поверхности, поверхностью разреза и границами модели в трехмерном пространстве;определение блока В (х, у, ζ), являющегося закрытым трехмерным пространственным блоком, составленным из множества подобластей;где х и у являются горизонтальными координатами и ζ является вертикальной координатой по глубине разреза;в шаге б) п.1 находят точки пересечения для соседних пересекающихся треугольников и получают линию пересечения между ними, для чего:(1) выполняют региональную сегментацию, выполненную на совокупной поверхности треугольников, при условии, что совокупность треугольников на горизонтальной поверхности и поверхности разреза есть Ν, тогда две подобласти являются сформированными после первого этапа сегментации: [0, N/2] и [Ν/2+1, Ν]; второй этап дальнейшей региональной обработки делит каждую из двух подобластей на две меньшие области, таким образом на втором этапе являются полностью сформированными 4 подобласти; и так далее; при этом максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти являются вычисленными поэтапной региональной обработкой полученных данных в отношении горизонтальной поверхности и поверхности разреза;
- (2) для определения пересекающихся подобластей после преобразования в подобласти поочередно формируют последовательность вложенных подобластей, при этом поскольку количество пересекающихся треугольников является небольшим, то соответственно производят вычисление только пересекающихся подобластей без вычисления непересекающихся подобластей, соответственно алгоритм определения пересекающихся подобластей является быстрым, но не совсем точным, причем точность алгоритма включает два аспекта, первый из которых связан с тем, что две пересекающиеся подобласти определяются как непересекающиеся и могут быть исключены алгоритмом, а второй имеет две непересекающиеся подобласти, которые определяются как пересекающиеся и поэтому являются приемлемыми при условии, что максимальные и минимальные значения х, у, ζ направлений в каждой подобласти А1,А2 являются χ1таχ, ·χ1|ϊΐιιι· У1таx, у1т||1· ζ1таx, ζ1^]η? x2таx, х2тт· У2таx, У2тт· ζ2таx, ζ2η η с00τвеτсτвенн0, определяя, являются ли две области пространства перекрытыми, то есть, если х1тах<х2тш, или х2тах<х1тт, или у1тах<у2тт, или у2тах<у1тт, или или ζ2ιηΕΚ<ζ1ιηΐη, две области являются не перекрытыми, тогда две подобласти не могут быть пересекающимися;
- (3) вычисляют пересечение треугольников в пространственной плоскости, при этом, если две по- 9 022006 добласти пересекаются друг с другом, вычисляют пересечение для каждого треугольника в соответствующих подобластях, после чего формируют линию их пересечения соединением всех точек пересечения, при этом если точка пересечения находится в пределах треугольника или лежит на его стороне, то производят вычисление пересечений между пространственной плоскостью треугольника и участком пространства, в котором расположена вышеупомянутая линия пересечения;в шаге в) п.1 обработку геометрической и топологической последовательности осуществляют в пределах каждого пересекающегося треугольника, при этом граничные данные горизонтальных поверхностей и поверхностей разреза в линии пересечения берут в качестве предельных условий, а вершины существующей сети треугольников используют в качестве интерполяционных опорных точек, затем для получения новой сети методом разбиения производят повторную интерполяцию, после чего посредством вычисления точек пересечения получают совокупность пересекающихся треугольников и совокупность точек пересечения, при этом обработку последовательности линий пересечения производят посредством обработки последовательности каждого пересекающегося треугольника и тем самым задачу обработки последовательности поверхностей пересечения преобразуют в задачу соединения треугольной сети с ограничениями сторон с соблюдением следующих условий ограничения:(1) граничащая сторона должна принадлежать некоторому субтреугольнику, другие же стороны должны принадлежать двум различным треугольникам;(2) каждые две стороны, которые не связаны между собой, являются непересекающимися;в шаге г) п.1 выделяют образованный пространственный блок геологических пластов для получения интерфейса, сформированного границами кромок упомянутого блока, после чего используя графический способ определения, выделяют треугольники сети на границе указанного блока посредством следующих последовательных шагов:(1) треугольники сети горизонтальных поверхностей и поверхности разреза в полученной блочной модели дублируют так, чтобы горизонтальные поверхности и поверхности разреза в каждой составной части модели имели две части сетей; изменяют направление поворота одной части сети; сохраняют только одну часть поверхности сети треугольников для пограничной поверхности модели с неизмененным направлением ее поворота, таким образом первоначальная информация о соседних сторонах треугольников сети в каждой поверхности является утраченной;(2) внутреннюю единицу сети используемого геологического тела произвольно выбирают в качестве используемого треугольника и сосредотачивают в выбранной совокупности треугольников; последующим поиском треугольников, которые имеют общую сторону и то же самое направление поворота, устанавливают взаимоотношения соседних треугольников и выполняют это же самое для соседних общих сторон используемого треугольника и выбранного треугольника; при этом, если найдено больше одного треугольника, выбирают треугольник с наименьшим нормальным прилежащим углом;(3) повторяют шаг (2) до получения информации о всех соседних сторонах треугольников в совокупности треугольников, выявляя таким образом границы образованного блока;
- (4) производят итерацию согласно вышеупомянутым шагам всех элементарных блоков, пока они не преобразуются в единый объемный блок; определяют геологические показатели пластов образования блока для формирования трехмерной блочной модели реальной объемной геологической картины исследуемого района.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2009100597401A CN101582173B (zh) | 2009-06-24 | 2009-06-24 | 复杂地质构造块状模型构建方法 |
PCT/CN2010/000140 WO2010148625A1 (zh) | 2009-06-24 | 2010-02-02 | 复杂地质构造块状模型构建方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
EA201200055A1 EA201200055A1 (ru) | 2012-09-28 |
EA022006B1 true EA022006B1 (ru) | 2015-10-30 |
Family
ID=41364308
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
EA201200055A EA022006B1 (ru) | 2009-06-24 | 2010-02-02 | Способ геофизического исследования перспективного нефтеносного района |
Country Status (5)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20120166160A1 (ru) |
EP (1) | EP2447916A4 (ru) |
CN (1) | CN101582173B (ru) |
EA (1) | EA022006B1 (ru) |
WO (1) | WO2010148625A1 (ru) |
Families Citing this family (74)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101582173B (zh) * | 2009-06-24 | 2012-07-11 | 中国石油天然气集团公司 | 复杂地质构造块状模型构建方法 |
CN102117497B (zh) * | 2009-12-30 | 2015-02-18 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 一种三维地形建模方法及系统 |
CN101980055B (zh) * | 2010-11-30 | 2013-05-01 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 用于地震勘探的数字化建模方法 |
CN102062875A (zh) * | 2010-11-30 | 2011-05-18 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 起伏地表弹性波波动方程正演方法 |
CN102096106B (zh) * | 2010-12-10 | 2013-05-01 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 基于空间网格化算法的含逆断层等值线绘图方法 |
CN102074027B (zh) * | 2010-12-15 | 2012-10-31 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 二维地质模型成块方法 |
MX2013007948A (es) * | 2011-01-07 | 2013-11-04 | Landmark Graphics Corp | Sistemas y metodos para la construccion de cuerpos cerrados durante el modelado 3d. |
CN102194252A (zh) * | 2011-05-17 | 2011-09-21 | 北京航空航天大学 | 一种基于地质层面结构的三角形格架网格生成方法 |
CN102819865B (zh) * | 2012-08-09 | 2015-07-01 | 成都理工大学 | 一种大地电磁三维地质结构模型的建模方法 |
AR097365A1 (es) * | 2013-08-16 | 2016-03-09 | Landmark Graphics Corp | Identificación y extracción de capas de fluido y reservorios de fluido en uno o más cuerpos que representan una estructura geológica |
CN103632397B (zh) * | 2013-12-12 | 2016-08-24 | 吉林大学 | 分块分单元三维地质调查方法 |
CN104751518B (zh) * | 2013-12-30 | 2017-07-04 | 北京中盈安信技术服务股份有限公司 | 一种三维地图中贴地线的确定方法及装置 |
CN104134207B (zh) * | 2014-07-16 | 2017-01-18 | 西安电子科技大学 | 几何建模中表面模型完整包络的自动检测方法 |
CN104240301B (zh) * | 2014-09-11 | 2017-03-15 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 | 地质曲面重构方法及设备 |
CN105321204B (zh) * | 2014-12-18 | 2017-11-14 | 马鞍山城智信息技术有限公司 | 一种三维地质栅格体模型构建方法 |
CN105160701B (zh) * | 2015-05-13 | 2017-12-08 | 西北工业大学 | 一种应用于遥操作三维视景仿真的三角形相交检测方法 |
CN104992468B (zh) * | 2015-07-30 | 2018-01-05 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 缝洞型碳酸盐岩油气藏三维地质建模方法 |
CN105225272B (zh) * | 2015-09-01 | 2018-03-13 | 成都理工大学 | 一种基于多轮廓线三角网重构的三维实体建模方法 |
CN106548513B (zh) * | 2015-09-22 | 2019-06-18 | 中国石油化工股份有限公司 | 网格模型数据的生成方法 |
CN105551085B (zh) * | 2015-12-30 | 2019-02-19 | 中国科学院东北地理与农业生态研究所 | 一种双直纹面地质体的构建方法 |
CN105740639A (zh) * | 2016-02-19 | 2016-07-06 | 中国石油天然气股份有限公司 | 一种水平井地质三维导向方法 |
CN106097449A (zh) * | 2016-06-08 | 2016-11-09 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 | 一种复杂地质模型空间逻辑拓扑构建方法 |
CN106443824B (zh) * | 2016-09-19 | 2018-05-11 | 中国地质大学(北京) | 基于有限元法的非均质储层地质-力学建模方法 |
CN106772571B (zh) * | 2016-11-10 | 2020-01-10 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种提高相同地区不同震源叠前地震数据精度的方法 |
WO2018125620A1 (en) * | 2016-12-29 | 2018-07-05 | Exxonmobil Upstream Research Company | Method and system for interpolating discontinuous functions in a subsurface model |
CN106875484B (zh) * | 2017-02-10 | 2020-03-20 | 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 | 一种基于三维地形的地质堆积体快速拟合建模方法 |
CN107393005B (zh) * | 2017-07-25 | 2019-12-13 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种三维岩石块体系统建模方法 |
CN109389678B (zh) * | 2017-08-08 | 2022-06-17 | 龙芯中科技术股份有限公司 | 确定操作焦点坐标的方法、装置及设备 |
CN109655898A (zh) * | 2017-10-11 | 2019-04-19 | 中国石油化工股份有限公司 | 复杂地质体嵌入式填充的属性建模方法及系统 |
CN108053395B (zh) * | 2017-12-14 | 2018-12-04 | 中国矿业大学(北京) | 一种基于不规则三角网和空间几何法的地下病害识别方法 |
CN108898670B (zh) * | 2018-07-26 | 2022-04-01 | 广州图石科技有限公司 | 一种基于实体和剖面的三维地质建模方法 |
CN109215124A (zh) * | 2018-09-25 | 2019-01-15 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 一种复杂地质条件下大型地下工程3d网格模型的构建方法 |
CN110967737B (zh) * | 2018-09-30 | 2021-12-24 | 中国石油化工股份有限公司 | 一种构造约束的初始模型构建方法 |
CN109658505B (zh) * | 2018-11-05 | 2023-05-09 | 武汉中地数码科技有限公司 | 一种带断层面的三维空间构体方法及系统 |
CN109670206B (zh) * | 2018-11-21 | 2022-12-06 | 杭州电子科技大学 | 针对机械铸造件模型的六面体网格结构简化方法 |
CN109636870A (zh) * | 2018-12-04 | 2019-04-16 | 中国测绘科学研究院 | 一种狭长图斑分块融解方法及装置 |
CN109949415B (zh) * | 2019-02-26 | 2023-04-11 | 天衍智(北京)科技有限公司 | 一种三维地表与地质体模型拓扑一致建模的系统及方法 |
CN111833442A (zh) * | 2019-04-17 | 2020-10-27 | 中国石油天然气集团有限公司 | 三维地质块构建方法及装置 |
CN110189409B (zh) * | 2019-05-30 | 2024-02-27 | 中国地质大学(武汉) | 一种基于plaxis的快速真三维地质建模方法及系统 |
CN110413714B (zh) * | 2019-07-09 | 2023-02-28 | 南京泛在地理信息产业研究院有限公司 | 拓扑保真的全球离散格网系统中矢量要素格网化方法 |
CN112305596B (zh) * | 2019-07-26 | 2024-08-27 | 中国石油天然气集团有限公司 | 断层控制下的层位自动追踪方法及装置 |
CN110910495B (zh) * | 2019-10-30 | 2023-05-26 | 南京泛在地理信息产业研究院有限公司 | 一种穹隆构造的三维几何形态恢复方法 |
CN111274732B (zh) * | 2019-11-22 | 2023-02-24 | 北京工商大学 | 一种基于“连接关系-位置”迭代优化的网格修复方法 |
CN110910500B (zh) * | 2019-11-22 | 2023-08-18 | 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 | 地层的提取方法及提取装置 |
CN110765665B (zh) * | 2019-11-27 | 2024-01-26 | 武汉中地数码科技有限公司 | 一种地学动态建模方法及系统 |
CN111414657B (zh) * | 2020-03-09 | 2023-02-10 | 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 | 确定煤层分叉位置建立精细化三维实体模型方法 |
CN111325844B (zh) * | 2020-03-18 | 2023-05-09 | 南京师范大学 | 一种基岩断层面三维模型的自动构建方法 |
CN114930403A (zh) * | 2020-07-20 | 2022-08-19 | 深圳元戎启行科技有限公司 | 基于点云数据的三维重建方法、装置和计算机设备 |
CN111815777B (zh) * | 2020-07-21 | 2023-09-29 | 武汉大势智慧科技有限公司 | 多面体和模型三角网的融合挤压方法及系统 |
CN112070890B (zh) * | 2020-07-21 | 2024-03-01 | 郑州大学 | 一种基于多源数据的快速精细化三维地质建模方法 |
CN111830561B (zh) * | 2020-07-24 | 2022-09-06 | 中国科学技术大学 | 一种基于地震分布特征构建断层三维结构的方法 |
CN112233230B (zh) * | 2020-09-08 | 2024-02-27 | 南京师范大学 | 图切地质剖面中断层构造的三维模型构建方法及装置 |
CN112415582B (zh) * | 2020-10-15 | 2022-07-01 | 山东大学 | 一种结构和波速随机布设的三维速度地质建模方法 |
CN112906277A (zh) * | 2021-03-02 | 2021-06-04 | 上海博汇模具有限公司 | 一种热成型模具冷却水道快速设计方法 |
CN113066180B (zh) * | 2021-04-06 | 2024-06-21 | 南京师范大学 | 一种基于地质图的穹窿构造三维建模方法 |
CN112927364B (zh) * | 2021-04-08 | 2022-05-17 | 北京航空航天大学 | 一种面向地质结构力学分析的复合场网格构造方法 |
CN113219529B (zh) * | 2021-04-30 | 2022-06-14 | 电子科技大学 | 边界约束的三维构造地质模型构建方法 |
CN113505447B (zh) * | 2021-05-20 | 2023-03-31 | 上海工程技术大学 | 一种用于stl格式三维模型的表面干涉度的计算方法 |
CN113239058B (zh) * | 2021-05-27 | 2024-06-11 | 中国地质大学(武汉) | 基于知识图谱推理的三维地质体模型局部动态更新方法 |
CN113269881A (zh) * | 2021-05-28 | 2021-08-17 | 金川集团股份有限公司 | 一种多矿体资源量批量估算方法 |
CN113409408B (zh) * | 2021-06-17 | 2022-09-13 | 中国电子科技集团公司第二十八研究所 | 一种基于多叉树的空域多层级栅格表征和冲突检测方法 |
CN113838212A (zh) * | 2021-09-22 | 2021-12-24 | 杭州趣村游文旅集团有限公司 | 一种数字乡村三维模型的区块拼接方法 |
CN114332393B (zh) * | 2021-12-29 | 2023-08-11 | 江西理工大学 | 一种基于分级约束的水平勘查系统用三维地质建模方法 |
CN114494641B (zh) * | 2022-01-06 | 2023-04-28 | 广州市城市规划勘测设计研究院 | 一种三维模型轻量化方法及装置 |
CN114332401B (zh) * | 2022-03-11 | 2022-05-20 | 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 | 一种三维地质模型的结构复杂度定量评估方法 |
CN114740547A (zh) * | 2022-04-14 | 2022-07-12 | 西南石油大学 | 一种逆冲走滑断裂褶皱分级分区解析与三维表征方法 |
CN114820959B (zh) * | 2022-04-18 | 2023-05-05 | 煤炭科学研究总院有限公司 | 一种冲击地压矿井多地质要素数字化建模方法 |
CN114722688B (zh) * | 2022-06-07 | 2022-08-26 | 中国城市规划设计研究院(住房和城乡建设部遥感应用中心) | 一种三维建筑模型自动分层方法 |
CN115619961B (zh) * | 2022-07-26 | 2024-04-30 | 中国长江三峡集团有限公司 | 基于矩阵表达式的三维块体切割与搜索方法 |
CN115272619A (zh) * | 2022-09-28 | 2022-11-01 | 东华理工大学南昌校区 | 一种地质图连图方法 |
CN115965764A (zh) * | 2022-11-21 | 2023-04-14 | 中国地质大学(北京) | 计算地表沉降的复杂地质模型四面体网格划分方法及装置 |
CN115859524B (zh) * | 2022-12-21 | 2023-08-22 | 南京信息工程大学 | 一种基于stl模型的圆柱体布尔求差运算方法 |
CN117392335B (zh) * | 2023-09-26 | 2024-08-20 | 深圳市地质环境研究院有限公司 | 三维面元地质模型向三维体元地质模型的转换方法 |
CN117876619B (zh) * | 2024-01-12 | 2024-08-13 | 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司 | 一种基于bim的复杂三维地质模型自动化建模方法 |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6694264B2 (en) * | 2001-12-19 | 2004-02-17 | Earth Science Associates, Inc. | Method and system for creating irregular three-dimensional polygonal volume models in a three-dimensional geographic information system |
CN101303770A (zh) * | 2008-05-28 | 2008-11-12 | 中山大学 | 一种三角网格构建方法及其在岩土工程建模的应用 |
CN101582173A (zh) * | 2009-06-24 | 2009-11-18 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 复杂地质构造块状模型构建方法 |
Family Cites Families (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6191787B1 (en) * | 1998-02-10 | 2001-02-20 | Schlumberger Technology Corporation | Interactively constructing, editing, rendering and manipulating geoscience models |
US6373489B1 (en) * | 1999-01-12 | 2002-04-16 | Schlumberger Technology Corporation | Scalable visualization for interactive geometry modeling |
US7523024B2 (en) * | 2002-05-17 | 2009-04-21 | Schlumberger Technology Corporation | Modeling geologic objects in faulted formations |
CA2568892A1 (en) * | 2004-06-02 | 2005-12-15 | Earth Decision Sciences | Method for building a three dimensional cellular partition of a geological domain |
US7408548B2 (en) * | 2005-06-30 | 2008-08-05 | Microsoft Corporation | Triangulating procedural geometric objects |
CN1956011B (zh) * | 2005-10-26 | 2010-08-11 | 北京航空航天大学 | 不规则三维地质几何体的自动建模方法 |
-
2009
- 2009-06-24 CN CN2009100597401A patent/CN101582173B/zh not_active Expired - Fee Related
-
2010
- 2010-02-02 EP EP10791132.3A patent/EP2447916A4/en not_active Withdrawn
- 2010-02-02 US US13/380,368 patent/US20120166160A1/en not_active Abandoned
- 2010-02-02 EA EA201200055A patent/EA022006B1/ru not_active IP Right Cessation
- 2010-02-02 WO PCT/CN2010/000140 patent/WO2010148625A1/zh active Application Filing
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6694264B2 (en) * | 2001-12-19 | 2004-02-17 | Earth Science Associates, Inc. | Method and system for creating irregular three-dimensional polygonal volume models in a three-dimensional geographic information system |
CN101303770A (zh) * | 2008-05-28 | 2008-11-12 | 中山大学 | 一种三角网格构建方法及其在岩土工程建模的应用 |
CN101582173A (zh) * | 2009-06-24 | 2009-11-18 | 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 | 复杂地质构造块状模型构建方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101582173A (zh) | 2009-11-18 |
EP2447916A4 (en) | 2017-08-09 |
EP2447916A1 (en) | 2012-05-02 |
US20120166160A1 (en) | 2012-06-28 |
WO2010148625A1 (zh) | 2010-12-29 |
EA201200055A1 (ru) | 2012-09-28 |
CN101582173B (zh) | 2012-07-11 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
EA022006B1 (ru) | Способ геофизического исследования перспективного нефтеносного района | |
US10838108B2 (en) | Method and system for interpolating discontinuous functions in a subsurface model | |
US8727017B2 (en) | System and method for obtaining data on an unstructured grid | |
EP3293552B1 (en) | System and method for editing geological models by switching between volume-based models and surface-based structural models augmented with stratigraphic fiber bundles | |
Zhu et al. | Building 3D solid models of sedimentary stratigraphic systems from borehole data: an automatic method and case studies | |
US10995592B2 (en) | Method and system for analyzing the uncertainty of subsurface model | |
Natali et al. | Modeling Terrains and Subsurface Geology. | |
US10795053B2 (en) | Systems and methods of multi-scale meshing for geologic time modeling | |
CN102867332B (zh) | 基于复杂边界约束的多级细分网格曲面拟合方法 | |
CN102609982B (zh) | 空间地质数据非结构化模式的拓扑发现方法 | |
CN116152461B (zh) | 地质建模方法、装置、计算机设备及计算机可读存储介质 | |
US10387583B2 (en) | Rotations from gradient directions | |
CN102194252A (zh) | 一种基于地质层面结构的三角形格架网格生成方法 | |
CN111383336A (zh) | 三维地质模型构建方法 | |
Jia et al. | A triangulated irregular network constrained ordinary Kriging method for three-dimensional modeling of faulted geological surfaces | |
RU2685005C1 (ru) | Способ и компьютерная система для проектирования размещения кустовых площадок на месторождении | |
CN117173349A (zh) | 面向属性信息的隧道三维地质建模和更新方法及系统 | |
Turner et al. | A review of geological modeling | |
Wu et al. | An automatic three-dimensional geological engineering modeling method based on tri-prism | |
CN103236087A (zh) | 一种三棱柱地质模型的构建方法 | |
US10310116B2 (en) | Method for determining a stacked model describing architectural elements | |
Lattuada | Three-dimensional representations and data structures in GIS and AEC | |
Fisher et al. | Rational splines and multidimensional geologic modeling | |
Jun-Qi et al. | Study on a computing technique suitable for true 3D modeling of complex geologic bodies | |
CN115469361B (zh) | 一种碎屑岩地层三维地质建模方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s) |
Designated state(s): AM AZ BY KZ KG MD TJ |